超快宽带可调谐中红外激光系统

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超快宽带可调谐中红外激光系统相关的厂商

  • 四川马尔斯科技有限责任公司位于四川省成都市国家级经济技术开发区,是中国五粮液环球集团与美国硅谷技术团队合作成立的中美合资企业。其中有2位博士后,3位博士,分别是中组部国家“千人计划”和四川省“百人计划”专家。公司坐落于中国四川省成都市龙泉国家级经济技术开发区。 公司的核心技术管理团队由多位在美国硅谷工作多年的高级技术和管理人员组成。他们在欧美知名大学获得博士学位,主持和领导过美国顶级半导体和光电企业产品的研发、设计和制造,在光电领域有累计四十几年的经验;拥有多项光电芯片、器件、系统方面的核心技术(几十项发明专利和自主知识产权),并具有丰富的产品研发和管理经历;在集成光学、激光、光电子、机械、半导体工艺制程、产品测试、市场营销等领域有丰富的经验。 公司以硅光子芯片设计和制造技术为核心,具备高端光电产品设计、封装和生产能力。目前主营产品包括:1550nm窄线宽可调谐激光器,1550nm超窄线宽固定波长激光器,SLED1550nm超宽带光源,785nm高功率窄线宽激光器,拉曼探头,表面增强拉曼光谱基片,光子芯片,生物检测芯片,高速收发光一体PON模块等。 面对巨额的光电市场,马尔斯公司的目标是:通过持续投入发展。成为具有完整生产业链、跨行业、跨领域的综合性国际高科技企业。
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  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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  • 北京波威科技有限公司坐落于北京海淀中关村高科技园区,是一家专业代理和经销国际品牌光-电产品的高科技贸易和技术服务公司,隶属于香港波动光学有限公司(Wave Optics Co.,Ltd)。 产品涉及激光、光电子、光通讯、光学、物理、电子和生物等多个学科领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。业务范围覆盖了国内各大著名高校、中国科学院所属各研究所、航天科工/科技集团所属研究所、中电集团所属研究所、信息产业部所属各研究所等不同系统内的研究机构及相关领域内的高科技公司。 波威公司始终坚持高起点,高要求,与国际一线生产厂商携手,做到产品在技术上同行领先,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,与广大客户携手共创美好明天! 我们的产品有:固体激光器、半导体激光器、可调谐激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光测量仪器与配件、太赫兹、高速光电探测器、紫外探测器、红外探测器、超快探测器、焦平面阵列探测器、科学相机、光谱仪、高光谱成像系统、光束质量分析仪、空间光调制器、声光调制器、电光调制器、高速光开关、光发大器、光衰减器、可调谐滤波器、波长转换器、高温光纤、红外光纤、能量光纤、微波放大器、微波元器件、光学透镜等光电类产品。 公司网址:www.waveopt.com联系电话:010-62669779公司地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼1023室
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超快宽带可调谐中红外激光系统相关的仪器

  • Femtum是由一个有富有远见,有独te专长和交付高质量成果的能力的团队创建的;公司是中外超快的光纤激光器的解决方案专家,研发了世界上首台中红外超快激光器;为创新的光纤激光器提供优秀的参数和性能用于中红外的科学研究。中红外宽带可调谐光纤激光器 (超快 2.8-3.5um),中红外宽带可调谐光纤激光器 (超快 2.8-3.5um)中心波长3400nm输出功率1W技术参数 Femtum Ultra Tune 3400首个大于3um的商业的超快中红外光纤激光器。紧凑,即插即用的激光系统,调谐范围2.8-3.5um,自起动锁模,集成超快探测器用于监测,脉宽500 fs,平均功率可达1W,单模输出。主要产品参数:主要参数1标准2中心波长2.8-3.5um光谱宽度(FWHM)10-75nm平均功率30-1000mW重复频率~35MHz单脉冲能量1-30nJ脉宽500 fs峰值功率~1-100kW偏振椭圆光斑直径3mmM21.3尺寸16×30×3.5 英寸冷却被动冷却电压100-40V激光输出空间光3控制电脑控制或者集成触摸屏备注:1. 产品规格可能会变化;2. 可以定制;3. 可以定制光纤输出
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  • 总览Femtum是由一个有富有远见,有独te专长和交付高质量成果的能力的团队创建的;贵公司是中外超快的光纤激光器的解决方案专家,研发了世界上先进中红外超快激光器;为创新的光纤激光器提供优秀的参数和性能用于中红外的科学研究。中红外宽带可调谐激光器/中红外光纤放大器 2800±20nm 1W,中红外宽带可调谐激光器/中红外光纤放大器 2800±20nm 1W产品特点● 高效、全光纤二极管泵浦● 被动冷却● 光纤末端保护● 高平均功率● TEM00输出● 超短脉宽100fs● 波长覆盖范围2.8-4um● 即插即用● 软件简单产品应用● 中红外光梳● 材料过程探测● 中红外光谱和成像● 非线性光学● 高能物理● 超连续谱的产生技术参数产品1: Femtum Ultra 2800 这个可靠、紧凑、不需维护的3μm超快的光纤振荡器,可用于新颖的中红外应用。输出波长2800±5nm,脉宽250-500 fs,平均功率可达到大于300mW;可靠、紧凑、即插即用、自锁模的3μm超快的光纤振荡器,集成超快探测器用于监测,脉宽600 fs,平均输出功率高达300mW,单模输出。主要产品参数:主要参数1标准定制中心波长2800±5nm光谱宽度10-30nm平均功率35mW300mW重复频率~35MHz40-100MHz单脉冲能量1nJ5nJ脉宽~500 fs250-500 fs峰值功率1kW10kW偏振线偏光斑直径3mmM21.3尺寸16×14×3.5 英寸冷却被动冷却电压100-40V激光输出空间光光纤输出2控制电脑控制或者集成触摸屏备注:1.产品规格可能会变化;2.可定制单模光纤输出产品2: Femtum Ultra Tune 3400首个大于3um的商业的超快中红外光纤激光器。紧凑,即插即用的激光系统,调谐范围2.8-3.5um,自起动锁模,集成超快探测器用于监测,脉宽500 fs,平均功率可达1W,单模输出。主要产品参数:主要参数1标准2中心波长2.8-3.5um光谱宽度(FWHM)10-75nm平均功率30-1000mW重复频率~35MHz单脉冲能量1-30nJ脉宽500 fs峰值功率~1-100kW偏振椭圆光斑直径3mmM21.3尺寸16×30×3.5 英寸冷却被动冷却电压100-40V激光输出空间光3控制电脑控制或者集成触摸屏备注:1. 产品规格可能会变化;2. 可以定制;3. 可以定制光纤输出产品3: Femtum Amp 2800首个商业的掺铒氟化物中红外光纤放大器。可以用于放大ICL,OPO,DFG等光源。输出功率可大于1W,增益10dB。当种子光是一个超快激光的时候,这个放大器可以产生一个瓦级的可调谐超快激光或者一个高能量的从2.6-4.2um的超连续谱。主要产品参数:主要参数1标准2中心波长2800±20nm输出功率10mW-1W信号增益10-20dB光斑直径3mmM21.3尺寸16×14×3.5 英寸冷却被动冷却电压100-40V激光输出空间光3控制电脑控制或者集成触摸屏备注:1. 产品规格可能会变化;2. 可以定制;3. 可以定制光纤输出
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  • 产品描述OPPO-MIR-341是一款基于光参量振荡(OPO)的中红外波长可调谐激光器。OPPO-MIR采用高稳定的光纤激光器作为泵浦源泵浦光参量振荡腔,通过调节OPO腔内晶体参数,可实现波长范围3-4μm可调谐输出。根据泵浦光源类型不同,MIR-0P0-341可以分别输出瓦级窄线宽连续光。连续光运转时激光器输出兆赫兹级窄线宽激光,并且具有宽范围和高精度的调节特性,非常适合高分辨光谱应用。筱晓光子的OPPO-MIR可调谐激光器采用一体化集成设计,波长与功率调节可实现全自动软件调节。在遥感、探测、医疗和红外材料表征等方面有广泛应用。尤其针对ICL这个波段气体吸收谱线的模拟应用有着重要的意义。产品特点一体化软件调节 3-4μm波长可调高斯输出光斑连续/皮秒中红外可选应用领域气体分子检测 大气遥感生物医学分析器件测试与测量光学参数参数规格测试结果单位中心波长34003436nm调谐范围300400nm工作方式连续连续-输出功率(3.4um) 11.5W输出方式空间空间准直输出-功率调节10-10010-100%光束质量(M2)M21.1/-偏振消光比≥2020dB功率稳定性RMS1%@2 hPP: 4.2% RMS: 0.7%%工作温度20-2523℃存储温度20℃-25℃20℃-25℃%制冷方式水冷24 摄氏度水冷- 功率测试I(A)-1064nmI (A) -1542nm3400nm 功率 (W)T2(oC)440.012 143.67550.015660.026770.036880.058990.2910100.35611110.9612121.5712.212.21.6512.512.21.73 表1: 518nm 激光输出功率随泵浦电流变化 图 1. 3400nmMIR 激光输出与 1064nm 和 1542nm 泵浦电流关系图,匹配温度 143.67℃ 1. 调谐范围1542nm 激光波长保持不变,1064nm 激光波长从 1040nm 调到 1080nm,相应的 3.4um 波长调谐约为 400 nm,晶体对应的最佳匹配温度变化 22 摄氏度,调谐光谱参考图 5.2. 功率稳定性测试 图 2. 3.4um 功率稳定性测试图,10 小时功率波动的PP 约为 4.2%,RMS 约为 0.7% 3.波长和光谱测试 图 3 Bristol 波长计测量中心波长 图 4a 光谱仪测量结果 图 4b OSA205C 测量结果 图 5 3μm 激光输出波长随 1μm 基频光波长调谐变化图 图 6 输出激光头尺寸订购信息:OPO-MIR-341 中红外宽带单频窄线宽可调谐激光器 单价:联系我们 交货期:12-16周参数:中心波长:3400nm,调谐范围:400nm,工作方式:连续,输出功率(3.4um): 1W输出方式:空间准直输出 ,功率调节:10-100%,光束质量(M2):M21.1,偏振消光比:≥20dB功率稳定性:RMS1%@2 h
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超快宽带可调谐中红外激光系统相关的资讯

  • 滨松发布滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09新品
    滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09是一种利用外腔结构实现宽波长扫描的脉冲量子级联激光器。相比较于传统的FT-IR方法,该产品充分利用激光的特性,可实现中红外光谱的远程、非接触式、高通量测量。本产品不可以销往美国。如果该产品在美国地区,跟客户的设备出现任何不适配的问题,滨松不承担任何责任。详细参数产品型号L14890-09脉冲输出功率(最大值)900 mW光脉冲重复频率(典型值)180 kHz准直透镜Included尺寸(W × H × D)82 mm × 88 mm × 112 mm重量1.2 kg中心波数(典型值)1075 cm-1波数扫描宽度(典型值)200 cm-1产品特点● 内置MEMS光栅● 实现宽波长范围高速扫描● 内置准直透镜● DAU结构基础上的宽带QCL外形尺寸(单位:mm)创新点:滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09是一种利用外腔结构实现宽波长扫描的脉冲量子级联激光器。相比较于传统的FT-IR方法,该产品充分利用激光的特性,可实现中红外光谱的远程、非接触式、高通量测量。波长调谐范围在7.84um~11.14um,峰值功率为600mW(typ.),往返频扫(全范围调谐)频率达1.8KHz。QCL模块L14890-09也获得了2018日本文部科学省纳米技术平台事业部授予的“最佳成果奖”。利用了滨松独特的量子结构设计技术,这个QCL小模块内的QCL芯片采用了一种反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM)。而在QCL芯片的发射截面上,则制成了多层增透膜,它可以保证从截面发出的激光,在到达光栅前零损耗。芯片产生的宽带光再通过MEMS衍射光栅的倾斜来选频,实现了特定波长的完全反射和谐振。模块在工作的时候,电控MEMS衍射光栅可高速摆动以改变其倾角,进而周期性地改变衍射角度、即改变谐振光的波长,最终使模块实现中红外激光的波长扫描。相对于已有的利用电机使镜面机械式运动来改变波长的QCL模块,电控MEMS衍射光栅可以达到更快的波长调谐,且衍射器件的微型化也使得模块更加的紧凑(8.2× 8.8× 11.2 cm),易于装配。滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09
  • 空天院实现超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源
    近日,在中国科学院科研仪器设备研制项目的支持下,中科院空天信息创新研究院激光工程技术研究中心基于声光偏转器(AOD)调谐技术和光参量振荡技术(OPO)实现了8.0-8.7μm长波激光的可调谐超快波长切换,波长切换时间优于100μs,波长个数≥70个,单个波长谱宽≤30nm。该激光器能够在长波波段快速扫频且具有极高的峰值功率,将为我国复杂环境中的毒性气体遥测、光电对抗等提供优质的激光光源。光参量振荡技术(OPO)是非线性光学频率变换技术。随着非线性红外晶体制备技术的提升,基于OPO产生高峰值功率高重复频率长波激光成为目前激光技术研究领域的热点。然而,OPO技术通常基于温度、晶体转动、泵浦源波长调节等方式实现激光波长的调谐。项目团队提出基于声光偏转器调节参量光角度和相位匹配条件,进而实现输出波长的快速调节。历时3年,该团队先后突破了2μm激光源、红外晶体及谐振腔镜损伤特性表征、行波腔调谐补偿等关键技术,完成了超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源的技术验证。后续,项目团队将按照中科院科研仪器设备研制项目的既定目标,开展工程样机研制和应用示范工作。AOD驱动频率与输出的长波激光波长
  • 高功率高重频可调谐长波飞秒中红外光源
    波长调谐范围覆盖6-20μm的高重复频率(10 MHz)、高平均功率(10 mW)飞秒激光源具有重要的应用,由于大量分子在这个波段具有振动跃迁,因此有望用于痕量气体检测以及对由气体、液体或固体组成的复合系统进行与物理、化学或生物学相关的非侵入性诊断。但由于增益介质的缺乏,这些中红外源通常利用高功率近红外飞秒激光器驱动光学差频产生(DFG)来实现:近红外激光脉冲的一部分用作泵浦脉冲,另一部分采用非线性波长转换产生波长可调的信号脉冲,泵浦脉冲和信号脉冲之间的DFG产生可调谐的中红外脉冲。利用传统非线性光学手段产生的信号光脉冲能量较低,限制了中红外光源的功率,导致长波中红外飞秒光源无法广泛应用。针对该难点,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心L07组在长期开展基于超快激光脉冲产生及波长转换的基础上,利用自相位调制的光谱旁瓣滤波(SPM-enabled spectral selection,SESS)技术,基于高功率掺铒光纤激光器在高非线性光纤中得到了波长范围覆盖1.6-1.94μm、功率高达300mW(~10nJ)的信号脉冲,再与1.55μm的泵浦脉冲在GaSe晶体中差频得到了波长覆盖7.7-17.3μm的中红外激光脉冲,最大平均功率可达58.3mW。图1. 实验装置图实验装置如图1所示,前端为自制的高功率掺铒光纤激光器系统,重复频率为32MHz,经过啁啾脉冲放大后得到平均功率为4W、脉冲能量为125nJ、宽度为 290fs的脉冲。将激光脉冲分成两份,一份作为泵浦脉冲,另一份耦合到SESS光纤中进行光谱展宽。光纤输出处的展宽光谱由二向色镜分离,长通滤波器(图中的LPF1)将最右边的光谱旁瓣过滤出来作为信号脉冲。泵浦脉冲经过时间延迟线与信号脉冲在时间上重合后聚焦到GaSe晶体上,光斑大小约为50μm。再通过另一个截止波长为4.5μm的长通滤波器,生成的中红外光束经焦距为75mm的90°离轴抛物面镜准直。利用校准的热敏功率计测量中红外脉冲的平均功率,傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪来测量输出光谱。图2(a)为1mm-GaSe后输出光谱和功率,光谱范围为7.7-17.3μm,最大平均功率为30.4 mW。为了进一步提高输出功率,我们采用2mm厚的GaSe晶体,结果如图2(b)所示,整个光谱调谐范围内脉冲功率均大于10mW,最大平均功率达58.3mW。相比于以往基于掺镱光纤的中红外光源,本研究成果将DFG平均功率提高了一个数量级,并首次实验上观测到了工作在光参量放大机制下的高重频DFG过程。该高功率长波中红外光源基于结构紧凑的光纤激光器,可以用于实现中红外双光梳,从而推动中红外光梳在精密光谱学中的前沿应用。相关结果发表在最近的Optics Letters上(https://doi.org/10.1364/OL.482461),被选为Editor's Pick并成为当天下载量最多的5篇论文之一。图2. 在不同厚度GaSe后测量到的中红外光谱和功率:(a) 1mm-GaSe(b)2mm-GaSe。该工作得到了国家自然科学基金(批准号:No.62227822和62175255)、中国科学院国际交流项目(批准号:No. GJHZ1826)和国家重点研发计划(批准号:No. 2021YFB3602602)的支持。论文第一作者为物理所博士生刘洋,常国庆特聘研究员为通讯作者,赵继民、魏志义研究员也参与了该工作的设计和讨论。

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  • 可调谐激光器调谐原理和检测方法

    刚才查阅了一下,可调谐激光器是通过改变供电电流,从而实现波长的调谐! 那么,波长是变化的,是找一款仪器来跟踪波长变化就ok了吧?!

  • 【我们不一YOUNG】+可调谐半导体激光器吸收光谱监测气体技术应用

    可调谐半导体激光器吸收光谱(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)技术简称 TDLAS 技术,该技术是根据气体选择吸收理论为基础,即不同的气体只对特定波长范围内的光进行吸收,利用可调谐半导体激光器可以输出窄带激光的特点,波长可以通过电流和温度控制调谐的特点,将激光器输出波长控制在待测气体吸收波长附近扫描输出。这样在激光透射气体前后会产生光强差,只需测得这个光强差即可获得气体浓度信息。这种技术可以实现对甲烷气体的在线实时测量,并且由于每种气体的吸收波长峰值不同,因此在检测单一气体浓度时不容易被其他气体干扰,灵敏度较高,分辨率较高,并且由于近年来半导体激光器的发展,可做到检测装置的小型化,为该技术在实际生产生活中的应用提供了便利条件,有相当广阔的发展应用前景。

超快宽带可调谐中红外激光系统相关的耗材

  • TERAXION用于光栅压缩器的超快激光可调谐光纤脉冲展宽器TPSRX-T 光栅
    TERAXION用于光栅压缩器的超快激光可调谐光纤脉冲展宽器TPSRX-TPowerSpectrum™ TPSR-Xtended光纤可调脉冲展宽器提供一种紧凑、耐用且经济高效的解决方案,可在使用衍射光栅(Treacy)或体积布拉格光栅(VBG)压缩器的啁啾脉冲放大(CPA)系统中控制脉冲持续时间。TPSR-Xtended专为高能量激光器而设计,这些激光器在放大链之前需要对脉冲进行更多的拉伸。可调谐功能使用户可以控制脉冲的持续时间并补偿放大器引起的非线性效应。可调节性还减少了激光系统的开发周期,并补偿了制造差异。全光纤结构可形成紧凑且对环境稳定的包装,适合各种苛刻的应用。TERAXION用于光栅压缩器的超快激光可调谐光纤脉冲展宽器TPSRX-T支持定制,可实现功能强大的超快激光系统。早期,TeraXion认识到超快光纤激光器在工业和医疗应用中的重要性。TPSR-T专门设计用于产生短至150 fs的超快脉冲,无需基座,具有高能量,平均功率和低成本,同时保持环境稳定。- 独特的FBG色散管理专业知识有助于实现精确的相位控制,从而实现无基座的飞秒脉冲。- 可调性几乎消除了对Treacy硬件时间对齐和服务的需求。- 灵活且用户友好的软件选项使TPSR-T脉冲展宽器与任何激光设计的集成变得简单。产品特性:》准确性:TPSR-Xtended将精确地微调相位,从而允许动态脉冲控制达到最高峰值功率。》多功能性:新的可调脉冲展宽器可在任何能量范围内,针对每一个产生的激光,最大化性能。 》高性价比:与电光或基于MEMS的脉冲整形器相比,TPSR-Xtended的巧妙、全光纤设计是整形脉冲的高成本效益的方法。 》可靠性:该TPSR-Xtended是基于我们Telcordia高品质电信产品技术,其在几十年使用后仍然能完好运行。》可定制性:兼容几乎所有包含不同类型的放大器和压缩器的激光器架构。TERAXION用于光栅压缩器的超快激光可调谐光纤脉冲展宽器TPSRX-T参数规格:参数规格描述中心波长 (1)1um,1.5um, 2μm band最小输入脉冲宽度≥ 100 fsFBG光谱形状(2)定制 总展宽带宽单FBG型1200 ps双FBG型2400 ps压缩匹配Complete GD Function Matching脉冲调谐From Transform-limited up to 50 ps色散调谐β2, β3, β4 and β5光纤类型PM尺寸200 x 22 x 16 mm控制USB / I2CTERAXION用于光栅压缩器的超快激光可调谐光纤脉冲展宽器TPSRX-T啁啾脉冲放大:
  • SANTEC TSL 超宽带全波段可调谐激光器 1260-1680nm
    全波段TSL是一种全波段、高性能可调谐激光系统,涵盖1260至1680nm(O波段至U波段)的超宽调谐范围。该系统将多达四个Santec可调谐激光器(TSL-550和TSL-710)与光开关模块(OSU-100)和控制软件结合在一起。完整的全波段TSL具有优异的性价比、高波长精度和快速扫描功能,可用于研发和生产环境。全频段TSL可以通过GPIB和USB在PC上使用自定义GUI轻松控制。全波段TSL可配置Santec的扫描测试系统硬件,以在1260至1680nm的整个调谐范围内提供WDL测量。工作波长1260-1680nm输出功率10mW技术参数特点宽波长范围1260-1680nm无跳模波长扫描100nm/s扫描速度通过独家软件轻松自动操作应用光学元件特性光纤传输测试光子材料特性光学光谱型号配置控制软件波长范围规格 CategoryParameterUnitPerformance可调谐激光器,所有规格-请参考TSL-550或TSL-710目录 完整规格 光开关OSU-100波长调谐范围nm1260-1680最大调谐范围nm420插入损耗*1dB3 (typ. 1.5)插入损耗稳定性 *2 (typ.)dB±0.01重复性(典型)dB±0.01串扰(典型)dB-55最大输入功率(光学)mW300Return Loss (typ.)dB50寿命(典型)cycle 100,000,000Switching Time (typ.)切换时间(典型)ms5光纤-PMF *3光输出连接器-FC / APC or SC / APC通信-USB (USB 2.0 High Speed)环境温度oC15 to 35湿度% 80 (non-condensing)电源-AC 100-240V±10%, 50 / 60HzDimensions (W x H x D)mm210 x 88 x 350Weightkg3.1
  • 紫外-远红外相位延迟可调谐波片
    (Zhuan利申请中)ALPHALAS可调谐真零级相位延迟波片是一款新型的相位延迟波片,实现了光偏振测量的全新突破,现已上市。对于从150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型号可以调节到1 / 4或半波相位延迟,而FIR型波片可以调节到1µm到21µm。因此,新型的相位延迟波片取代了几十块普通的相位延迟波片,以覆盖这些超宽的光谱范围。 将两个光学接触的薄波片以相对于光轴适当的角度进行切割,形成一个真零级相位延迟波片,在设计上与萨瓦尔波片相似。所需的相位延迟可以通过将波片倾斜8-15°来实现。这种设计旨在避免光线反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂性。在染料激光器、光学参量发生器和飞秒激光器等宽带可调谐或宽带激光源的研究中,新款相位延迟波片是不可或缺的。 这款波片有独特的新功能,且价格非常有竞争力,通常低于普通波片的价格安全事项:本产品含有硒化镉 (CdSe)晶体。在一些国家,通过粉末或蒸气形式摄入和吸入超过一定程度的镉被认定为危险行为。详细信息和注意事项请参考当地的安全法规。本产品应避免接触皮肤,小心轻放,并储存在安全的地方。仅允许收到相关指示的人员进入。避免产品掉落或断裂。禁止与可能蒸发或烧蚀该材料的高功率激光器一起使用。技术参数产品应用:偏振测量和控制、激光研究、光谱学、非线性光学、OPO、飞秒激光器 专用波片固定器的对准过程1. 使入射光束的偏振面平行于矩形板固定器的任一边缘,以这种方式对固定器进行定向。在图中,显示了一种可能的偏振方向E;另一种是旋转90度的偏振。 2.旋转螺钉,直到延迟板与固定器平面平行。然后对准整个装置,使板和支架垂直于入射光束。然后,光束将从波片准确地向后反射。3.旋转螺钉,直到达到要求的延迟。所需的延迟是通过围绕轴倾斜8°- 15°(取决于光谱区域)来实现的,这个轴在一个平面上与光的偏振成45°(见图)。当板置于两个平行偏振器之间时,实现了半波延迟的对准,并且通过倾斜板,透射光完全熄灭。为了将偏振面旋转任意角度,请使用带度数的拨号旋转按钮。当透射光达到最大强度的一半时,四分之一波片的对准是正确的,并且它在第二个偏振器任意旋转时保持恒定。延迟器设计允许产生左或右圆偏振。偏振态的改变(右/左)通过将板旋转90°来实现。对准过程非常简单,在获得经验后,可以很容易地调整所需的偏振态。这种新型设计的主要优点是延迟器相对于激光束是倾斜的,从而避免了背反射和标准具效应。这一特性特别适合于模型锁定激光器的应用。另外,我们提供倾斜角对波长具有依赖的调谐曲线。请注意,当该板不倾斜时,不像普通相位延迟板那样有任何确定的光轴。 波片型号波片描述PO-TWP-L4-12-UVIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-UVIR可调谐真零级四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø24mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-IR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5.0 mmPO-TWP-L2-12-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm ,孔径Ø24mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-12-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为2000 - 6500 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L4-25-FIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L2-25-FIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
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